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COMISA TUYAU MULTICOUCHE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Buse intérieure PE-RT

(POLYETHYLENE, résistant aux températures élevées DIN 16833)

Couche adhérante Couche d'aluminium Couche adhérante

Buse extérieure PE-RT(POLYETHYLENE, résistant aux températures élevées DIN 16833)

Température maximale d'exercise 95° C Pression maximale d'exercise 10 BAR Pointe temporairement admissible 110° C Pression de rupture 80 BAR

AVANTAGES

• Dilatation linéaire limitée

• Installation simple

• Flexibilité élevée

• Stabilité de forme

• Convient pour l'eau potable

• Impérméable à l'oxygène

• Sans risque de formation d'écailles

• Résistant à la corrosion

• Chimiquement neutre

• Léger

• Résistant au processus de vieillissement

COMPOSITION PRESTATIONS

D D

B B C C B B

A A

A

B C B D

Description

C O M I S A P E R T / A L / P E R T D W G V

COMISA TUYAU MULTICOUCHE

Dans le système du tuyau multicouche pour le chauffage et pour l'eau sanitaire,, la buse principale (a) en polyéthylène est d'abord extrudé.

Par le processus de coextrusion, cette buse de base est couverte par une finne couche de colle (b). La couche d'alumium (c), dont l'épaisseur dépend de la section du tuyay, est ensuite enveloppée sur le tuyau, les bouts solidement soudés, et calibrés à la buse intérieure.

Finalement, une deuxième couche de colle est appliquée (b) ainsi qu'une couche extérieure de couverture en polyéthylène (d).

(2)

Propriétés importantes du tuyau multicouche de COMISA

Dilatation thermique limitée

La diltatation thermique, qui est élevée pour les tuyaux synthétiques, est minimale pour le tuyau multicouche grâce à ces deux couhces adhérantes, qui tiennent les différents couches Pe-RT/Al/Pe- RT parfaitement ensemble .

Installation simple

L'installation du tuyau multicouche est, grace à la gamme des raccords à sertir et à compression de Comisa, très simple; pas de soudures, pas de filletages, ni de collage. Vous coupez et calibrez simplement le tuyau, et l'introduisez dans le raccord.

Extrêmement flexble

La buse peut être courbée très facilement à la main. Elle tolère les courbes les plus étroites tout en gardant un diamètre constant . Tout comme une buse métallique qui reste parfaitement en position.

Convient pour l'eau potable

Le tuyau multicouche de Comisa convient pour le transport de l'eau potable, en conformité avec les directives du ministère de la Santé Publique, décret n. 174, dd. 06 avril 2004, et, au plan européen, en conformité avec les directives DVGW-W270 et KTW.

Imperméable à l'oxygène

La couche en aluminium, qui est soudée sur toute sa longueur par un procéssus spécifique, évite le passage d'air, d'oxygène, de vapeur et d'autres molécules gazeuses L'imperméabilité totale evite des phénomènes de transmission comme les odeurs, les dépôts, la cristallisation et corrosions, qui peuvent éventuellement détériorer les différents componsants de l'installation.

Résistant au vieillissement

DVGW, l'authorité européenne la plus importante certifie que le tuyau multicouche de Comisa a subi avec succès les testes de vieillissement, qui simulent un emploi ininterrompu de l'eau chaude et froide pendant 50 ans. La combinaison du polyéthylène avec l'aluminium donne un système durable et fiable.

Résistant à la corrosion

La surface lisse de l'intérieur du tuyau garanti une circulation maximale des fluides et évite la formation d'écailles à l'intérieur du tuyau, qui peuvent provoquer de la corrosion.

PEX PP PB PVC TUYAU COMISA CUIVRE ACIER GALVANISE

INOX

5 5 mm

5 500 mmm m 4

455 mmm m 3

377,,55 mmm m 2

200 mmm m 6

6,,55 mmm m 4 4,,1122 mmm m 2

2,,8855 mmm m 2 2,,7755 mmmm

L L

L

Les valeurs de dilatation sont calculés avec la formule

∆ L = α x x ∆t

:

L = dilatation (mm)

= longueur du tuyau α = dilatation lineaire thermique

∆α = différence en temp.

(K) L

LES VALEURS DU TUYAU MULTICOUCHE DE COMISA SONT COMPARABLES QUE CELLES DES TUYAU EN METAL DILATATION THERMIQUE EN MM A 50° C - TABLEAU DE COMPARAISON

(3)

Chauffage

Sanitaire

Chauffage par le sol

Alimentation de l’air comprimé

Tuyauteries industrielles

Chauffage mural

L’eau frigorifiée

16x2

NORMES/AUTORISATIONS

APPLICATION: UN SEUL TUYAU POUR DIFFERENTES APPLICATIONS

DONNEES TECHNIQUES DU TUYAU MULTICOUCHE DE COMISA

Diamètre extérieur mm mm mm l/m kg/m kg/m m2/m m mm mm W/mK mm/mK mm mg/l d

°C

°C bar mt

20x2 16

12 2 0,113 0,104 0,217 0,00005 100/200

80 45 0,43 0,026 0,007

<0,1 95 110 10 1,20

20 16 2 0,201 0,143 0,344 0,000063

100 100

60 0,43 0,026 0,007

<01 95 110 10 1,30

26 20

3 0,314 0,266 0,58 0,000082

50 110 95 0,43 0,026 0,007

<0,1 95 110 10 1,50

ISO 10508 RACCORDS ET TUYAU POUR UTILISATIONS POUR L’EAU CHAUDE ET FROIDE DIN 16892/16893 EXIGENCES GENERALES DE QUALITE ET TESTES

DIN 16833/16834 BUSE POLYETHYLENE RESISTANT AUX TEMPERATURES ELEVEES

DIN 4726/4729 IMPERMEABILITE A L’OXYGENE

DIN 4721 SYSTEME SYNTHETIQUE POUR L’EAU CHAUDE, CHAUFFAGE ET CHAUFFAGE AU SOL

DVGW W 542/W544 TUYAU MULTICOUCHES POUR LE SANITAIRE

DVGW 270 AUTORISATION QUI PERMET L’UTILISATION DU TUYAU MULTICOUCHE AVEC L’EAU POTALBE, EN PARTICULIER CONCERNANT LA DIFFUSION DES MICRO-ORGANISMES SUR LE SURFACE DU TUYAU

SKZ DIRECTIVEHR 3.2

IIP - UNI 10954-1 ATTESTATION DE CONFORMITE POUR L’EMPLOI DU TUYAU MULTICOUCHE POUR APPLICATIONS AVEC L’EAU FROIDE ET CHAUDE ET POUR SYSTEMES DE CHAUFFAGE

* Rayons inférieurs sont à votre risque

26x3

Diamètre intérieur Epaisseur de la paroi

Volume d'eau Poids(à vide)

Poids (buse rempli d'eau) Superficie extérieure m/rouleau Rayon de courbure à la main Rayon de courbure avec ressort

Conduction thermique Dillatation linéaire Rudesse du surface Diffusion d'oxygène

Température d'exercise max.

Température temp. admissible Pression d'exercice max.

Distance de fixation max.

*

*

(4)

ø 14x2 ø 16x2 ø 20x2

ø 26x3 (ø 25 x 2,5) ø 32x3

ø 40x3,5 ø 50x4 ø 63x4

1/4“

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1” 1/4 1” 1/2 2”

Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Autres liquides : contactez notre

service technique.

COMISA FITTINGS GAMMA

14

TO

63

mm

Eau

Alcool ethilique Oxydes carboniques Parasiticides pour plantes

Air comprime

Biere Glycerine

Lait Naphta Fioul

Huile de grains

Huile paraffine Huile siliconé

Huile végétale Pétrole Savon liquide

Vaseline Vin

COMPATIBILITE DU TUYAU MULTICOUCHE DE COMISA AVEC LIQUIDES

COMPARAISON ENTRE LE TUYAU

MULTICOUCHE DE COMISA ET LES

TUYAU TRADITIONNELS EN ACIER

(5)

On top of the continuous losses of pressure due to fric- tion along the pipe walls, there are localised losses of pressure which are caused by changes in the route of the pipe, its section or shape and by fittings, bends, val- ves etc which the fluid flows through.

Each disturbance in the flow causes a localised loss of pressure, whose value depends on the nature and magnitude of the disturbance itself.

Two methods are commonly used for the calculation of localised losses of pressure: the Direct method and the Equivalent Lengths method.

The Direct method consists in the specific calculation of each loss of pressure caused by each obstacle to the movement of the fluid, and is expressed by a negative pressure value.

The Equivalent Lengths method consists in substituting a fictitious (equivalent) pipe length, which would determi- ne the same loss of pressure. We will utilise this method for the calculation of localised losses of pressure. The equivalent lengths are themselves determined by rather complex formulae.

On the following page the picture 5 shows the diagram of the loss of pressure of Comisa Multilayer pipe in hea- ting systems with a water temperature of 20°C.

LLO OC CA ALLIIS SEED D LLO OS SS SEES S O OFF PPRREES SS SU URREE

(6)

ø ext. 50 ø int. 42

0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,003 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1

ø ext. 40 ø int. 33

ø ext. 32 ø int. 26

ø ext. 26 ø int. 20

ø ext. 20 ø int. 16 ø ext. 18 ø int. 14 ø ext. 17 ø int. 13 ø ext. 16 ø int. 12 ø ext. 14 ø int. 10 5

3 2

1 0,7 0,4

0,2

0,1 0,07

Q (l/s)

0,04

0,02

0,01 0,007 0,004 0,003

LOSS OF PRESSURE DIAGRAM

Coefficient of the change of density in a fluid according to temperature (f/c)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Temperature of the fluid (°C) 1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

Picture. 5

bar/mt

Picture. 4

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